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在前面的讨论中,我们还应该注意到:
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1在上流有管道存在的条件下,ZW-LDTH 电磁流量计,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.
5 ] ?* K/ u0 w9 g7 M 上述两点都会对旋涡的稳定性与规律性产生重要的影响.所以,在涡街现象发现以后的很长时间内,一直未能用来进行测量流量,除了信号检测技术以外,上述两点也是重要的原因.为了克服上述因素带来的影响,必须对旋涡发生体形状有一定要求,使管内的旋涡发生体处流动尽量接近二维流动,以控制三维流动中旋涡发生体发出的旋涡相位,使涡线弯曲变得极小. 2在上述推导过程中,均是在一维流动的条件下的.然而在圆管中的流动,是具有轴对称分布的三维流动.* [8 h- ]* r3 w. J3 S7 n! P( v0 Z
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6 g* `/ \3 J# Y) M. i 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.! ]5 Q! F, U! f+ c. P% M
1.旋涡发生体的基本结构9 ^; x' C9 X$ Z& a" n8 B: T
旋涡发生体形状有圆柱、三角往、T型柱、四角柱等,以下主要介绍圆柱与三角柱这两种型式。8 r, p4 ]- a8 {' X S* B; K5 f
(1)圆柱型旋涡发生体, ]9 h& j" \* N2 p5 y! k3 K2 y
前面关于旋涡理论部分的内容就是以圆柱为例进行讨论的。虽然这种型式使用较早,但严格地说,在高流速下它的斯特罗哈数St并不稳定.因此,人们就将其改进成开狭缝或导压孔形式.
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2. 旋涡发生体形状的基本要求 P' u7 J; B/ u/ W, ^
旋涡发生体的形状目前已有很多种式样,但它们必须具有一些相同的基本要求:
) T' D. u1 w" ^3 M8 }# k3 X$ e" s ①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
2 a0 z: F& H7 s# |, T ②上下截面形状相同,并且左右对称――流动接近二维流动的条件;, z5 v1 l3 i; u2 @/ X. x) m! g9 n
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.6 V2 o( d+ D9 \0 D
同时,旋涡发生体在管道中的安装位置必须严格对称.旋涡发生体上游必须具有10倍D以上的直管,下游必须有5倍D的直管.! i. a4 [3 x$ x
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